WO2021210264A1 - 移動局、基地局、受信方法及び送信方法 - Google Patents

移動局、基地局、受信方法及び送信方法 Download PDF

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WO2021210264A1
WO2021210264A1 PCT/JP2021/006140 JP2021006140W WO2021210264A1 WO 2021210264 A1 WO2021210264 A1 WO 2021210264A1 JP 2021006140 W JP2021006140 W JP 2021006140W WO 2021210264 A1 WO2021210264 A1 WO 2021210264A1
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mobile station
signal
resource
pdcch
time
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翔太郎 眞木
西尾 昭彦
綾子 堀内
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to mobile stations, base stations, receiving methods and transmitting methods.
  • a communication system called the 5th generation mobile communication system (5G) is being studied.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) an international standardization organization, has advanced the LTE / LTE-Advanced system and New Radio Access Technology (New), which is a new method that is not necessarily backward compatible with the LTE / LTE-Advanced system.
  • the sophistication of 5G communication systems is being studied from both sides (also referred to as RAT or NR) (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of mobile stations, base stations, receiving methods and transmitting methods capable of improving the reception quality of downlink signals in mobile stations.
  • the mobile station repeatedly transmits to the second type mobile station based on the information about a plurality of second time resources including the first time resource set in the first type mobile station. It includes a control circuit for determining a resource to be used and a receiving circuit for receiving a signal in the resource.
  • MIB Master Information Block
  • the figure which shows an example of the repeated transmission which concerns on operation example 4 The figure which shows another example of the repeated transmission which concerns on operation example 4.
  • Block diagram showing an example of parameters included in the MIB Block diagram showing an example of parameters included in the MIB
  • Flowchart showing an operation example of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) reception and Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission in the terminal
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Rel-17 NR Release 17
  • a mobile station for example, a terminal or User Equipment (UE)
  • UE User Equipment
  • Rel-15 / 16NR Release 15 or 16
  • FIG. 1 shows an example of a procedure in which a mobile station receives a type0-Physical Downlink Control Channel (type0-PDCCH), which is one of the downlink signals common to a plurality of mobile stations (for example, referred to as a “common downlink signal”). It is a figure which shows.
  • type0-PDCCH type0-Physical Downlink Control Channel
  • type0-PDCCH is a signal that can be received even by a mobile station that is not connected to a cell (for example, a base station or gNB) (for example, a mobile station in RRC_IDLE mode) to acquire cell information. ..
  • a mobile station in RRCIDLE mode (for example, UEs 1 and UEs 2) is (1) Master Information carried by Synchronization Signal (SS) / Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB).
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • a base station can transmit a plurality of SSBs every hour.
  • a plurality of SSBs are collectively called "SSB burst set".
  • the mobile station may select one SSB index having a high reception intensity (in other words, reception quality) from the detected SSB indexes (for example, SSB index i). This procedure is also referred to as, for example, "beam sweeping".
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of beam sweeping.
  • the MIB carried by the PBCH constituting the SSB may include parameters related to the PDCCH such as "controlResourceSetZero" and "searchSpaceZero".
  • the controlResourceSetZero may transmit (or notify) the "Index" of the information (for example, table for CORESET for type0-PDCCH) regarding the ControlResourceSet (CORESET) for the type0-PDCCH shown in FIG. 3A.
  • the mobile station may identify CORESET for type0-PDCCH, for example, based on the controlResourceSetZero contained in the MIB.
  • searchSpaceZero transmits, for example, the "Index" of information related to Search space (or monitoring occasions) for type 0-PDCCH shown in FIG. 3 (b) (for example, table for search space (monitoring occasion) for type 0-PDCCH). (Or notice).
  • the mobile station may identify the search space for type 0-PDCCH, for example, based on the searchSpaceZero contained in the MIB.
  • the mobile station may monitor the type0-PDCCH arranged in slot n 0 or slot n 0 + 1. Also, for example, if the SS / PBCH block and CORESET multiplexing pattern is 2 or 3, the mobile station may monitor the type 0-PDCCH located in slot n 0.
  • the slot number n 0 may be calculated based on, for example, the following equation (1).
  • Equation (1) "M” and “O” are values set by searchSpaceZero, "i” represents the SSB index selected by beam sweeping described above, and "N slot frame, ⁇ " is. , Represents the number of slots per radio frame, where " ⁇ ” is a parameter called numerology. These parameters may be common values among mobile stations, for example.
  • the mobile station may identify (in other words, recognize) the physical resources of the PDSCH scheduled by the downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) carried by the received type0-PDCCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the mobile station may then receive, for example, an SIB on the PDSCH.
  • the group of mobile stations that selected the same SSB index i by beam sweeping monitors slot n 0 (and slot n 0 + 1) calculated from i, and has a common type 0-PDCCH and common type 0-PDCCH.
  • a common PDSCH scheduled by the type 0-PDCCH can be received.
  • a mobile station that supports Rel-15 / 16 (hereinafter, also referred to as a Rel-15 / 16 mobile station) has at least two receiving antenna ports (or at least four receiving antenna ports depending on the band used). Support is expected (see, eg, Non-Patent Document 4). Therefore, it can be assumed that the Rel-15 / 16 mobile station is equipped with at least two (four depending on the band used) receiving antennas.
  • the number of receiving antennas mounted on the RedCap mobile station is considered to be reduced as compared with the Rel-15 / 16 mobile station in order to reduce the cost or mount it on a small device (for example,). See Non-Patent Document 2).
  • the Rel-15 / 16 mobile station can perform combined reception between antennas using multiple antennas or amplifiers.
  • combined reception for example, even a mobile station far from the base station can improve the reception accuracy of the downlink signal.
  • the distance that the downlink signal can be received for example, the distance between the base station and the mobile station becomes longer. In other words, the greater the number of mobile station antennas, the wider the coverage.
  • a mobile station with a smaller number of receiving antennas such as the RedCap mobile station
  • a method of extending the coverage of a mobile station having a small number of receiving antennas such as a RedCap mobile station will be described.
  • the type0-PDCCH and the PDSCH scheduled by the type0-PDCCH can be commonly received among a plurality of mobile stations including, for example, the Rel-15 / 16 mobile station and the RedCap mobile station. Therefore, when changing the transmission / reception method of a signal such as type0-PDCCH or PDSCH (hereinafter, also referred to as "common downlink signal” or “common downlink channel”) in order to expand the coverage of the RedCap mobile station, Rel-15 It is expected that there will be no design changes for base stations that support / 16 (hereinafter also referred to as Rel-15 / 16 base stations) or Rel-15 / 16 mobile stations.
  • a RedCap mobile station receives a common downlink signal with the same coverage as a mobile station of a different type (type) from the RedCap mobile station (eg, Rel-15 / 16 mobile station). Becomes possible. Further, according to one embodiment of the present disclosure, for example, the coverage of the RedCap mobile station can be expanded without changing the method of receiving the common downlink signal in the mobile station of a different type from the RedCap mobile station.
  • a different type e.g, Rel-15 / 16 mobile station.
  • the communication system includes a base station 100 and a mobile station 200.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a partial configuration example of the base station 100 according to the present embodiment.
  • the control unit 101 (for example, corresponding to a control circuit) is a plurality of second units including a first time resource set for a mobile station of the first type (for example, type B described later). Based on the information about the time resource, the resource used for repeated transmission to the mobile station of the second type (for example, type A described later) is determined.
  • the transmission unit 106 (for example, corresponding to a transmission circuit) transmits a signal at the determined resource.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a partial configuration example of the mobile station 200 according to the present embodiment.
  • the control unit 207 (for example, corresponding to a control circuit) is based on information on a plurality of second time resources including the first time resource set in the mobile station of the first type. Determines the resource used for repeated transmission to the second type mobile station.
  • the receiving unit 202 (for example, corresponding to the receiving circuit) receives the signal at the determined resource.
  • time resource may be read as, for example, "transmission section", “transmission occasion”, or "monitoring opportunity”.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to the present embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, a DCI generation unit 102, an upper layer signal generation unit 103, a coding / modulation unit 104, a signal arrangement unit 105, a transmission unit 106, and an antenna 107. , A receiving unit 108, and a demodulation / decoding unit 109.
  • the control unit 101 may determine, for example, a time resource (in other words, a transmission section) for performing repeated transmission (or also referred to as repetition).
  • the control unit 101 may determine the time resource for repeated transmission, for example, based on the expected reception performance (for example, the number of antennas) of the RedCap mobile station.
  • the control unit 101 may output, for example, information about the determined time resource to at least one of the DCI generation unit 102 and the upper layer signal generation unit 103.
  • control unit 101 signals, for example, information indicating a physical resource of type0-PDCCH (for example, called a PDCCH resource) and a physical resource of PDSCH scheduled by type0-PDCCH (for example, called a PDSCH resource). Output (in other words, instruct) to the arrangement unit 105.
  • a physical resource of type0-PDCCH for example, called a PDCCH resource
  • a physical resource of PDSCH scheduled by type0-PDCCH for example, called a PDSCH resource
  • the DCI generation unit 102 generates downlink control information (for example, DCI) including information for explicitly or implicitly notifying parameters related to repeated transmission based on, for example, information on a time resource input from the control unit 101. , May be output to the signal arrangement unit 105.
  • DCI downlink control information
  • the upper layer signal generation unit 103 includes, for example, information for explicitly or implicitly notifying parameters related to repeated transmission based on the information regarding the time resource input from the control unit 101 (for example, RadioResourceControl). (RRC) parameter or higher layer parameter) is generated and output to the coding / modulation unit 104.
  • RRC RadioResourceControl
  • the upper layer signal may include, for example, a MIB.
  • the coding / modulation unit 104 performs error correction coding and modulation of downlink data (for example, PDSCH) and the upper layer signal input from the upper layer signal generation unit 103, and outputs the modulated signal to the signal arrangement unit 105. ..
  • the signal arrangement unit 105 Based on the instruction from the control unit 101, the signal arrangement unit 105 arranges (in other words, allocates or maps) the DCI input from the DCI generation unit 102 to the PDCCH resource (for example, the PDCCH resource used for repeated transmission). )do. Further, the signal arrangement unit 105 uses a PDSCH resource (for example, a PDSCH used for repeated transmission) to transmit a signal different from the MIB among the signals input from the coding / modulation unit 104 based on the instruction from the control unit 101. Place in resource). Further, the signal arrangement unit 105 arranges the MIB input from the coding / modulation unit 104 in the physical resource of the PBCH (for example, the PBCH resource). The signal arrangement unit 105 outputs the signal arranged in the resource to the transmission unit 106.
  • a PDSCH resource for example, a PDSCH used for repeated transmission
  • the transmission unit 106 performs wireless transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from the signal arrangement unit 105, and outputs the signal after the wireless transmission processing to the antenna 107.
  • the antenna 107 radiates a signal (in other words, a downlink signal) input from the transmission unit 106 toward the mobile station 200 (for example, a RedCap mobile station). Further, the antenna 107 receives the uplink signal transmitted from the mobile station 200 and outputs it to the receiving unit 202.
  • a signal in other words, a downlink signal
  • the mobile station 200 for example, a RedCap mobile station.
  • the uplink signal is, for example, an uplink data channel (for example, PhysicalUplink SharedChannel (PUSCH)), an uplink control channel (for example, PhysicalUplinkControlChannel (PUCCH)), or a random access channel (for example, PhysicalRandomAccessChannel (PRACH)). ))
  • PUSCH PhysicalUplink SharedChannel
  • PUCCH PhysicalUplinkControlChannel
  • PRACH PhysicalRandomAccessChannel
  • the receiving unit 108 performs radio reception processing such as frequency conversion on the signal input from the antenna 107, and outputs the signal after the radio reception processing to the demodulation / decoding unit 109.
  • the demodulation / decoding unit 109 demodulates and decodes the signal input from the receiving unit 108, for example, and outputs an uplink signal.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the mobile station 200 according to the present embodiment.
  • the mobile station 200 may be, for example, a “type A” mobile station described later, such as a RedCap mobile station.
  • the mobile station 200 includes an antenna 201, a receiving unit 202, a signal separating unit 203, a DCI receiving unit 204, a demodulation / decoding unit 205, an upper layer signal receiving unit 206, and a control unit 207. It has a coding / modulation unit 208 and a transmission unit 209.
  • the antenna 201 receives the downlink signal transmitted by the base station 100 and outputs it to the receiving unit 202. Further, the antenna 201 radiates an uplink signal (for example, an uplink data signal) input from the transmission unit 209 to the base station 100.
  • an uplink signal for example, an uplink data signal
  • the receiving unit 202 performs wireless reception processing such as frequency conversion on the signal input from the antenna 201, and outputs the signal after the wireless reception processing to the signal separation unit 203.
  • the signal separation unit 203 extracts (in other words, separates) the signal (for example, DCI) arranged in the PDCCH resource from the signal input from the reception unit 202 according to the instruction from the control unit 207, and obtains the DCI. Output to DCI receiver 204. Further, the signal separation unit 203 extracts (in other words, separates) the data signal arranged in the PDSCH resource according to the instruction from the control unit 207, and outputs the data signal to the demodulation / decoding unit 205. Further, the signal separation unit 203 extracts the MIB arranged in the PBCH resource, for example, and outputs the MIB to the demodulation / decoding unit 205.
  • the signal separation unit 203 extracts the MIB arranged in the PBCH resource, for example, and outputs the MIB to the demodulation / decoding unit 205.
  • the DCI receiving unit 204 decodes the DCI input from the signal separation unit 203, for example, and outputs the information related to repeated transmission to the control unit 207 among the information obtained by decoding the DCI.
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates and error-corrects and decodes the data signal and MIB input from the signal separation unit 203, for example, to obtain data or an upper layer signal.
  • the demodulation / decoding unit 205 outputs the upper layer signal (including the MIB) obtained by decoding to the upper layer signal receiving unit 206.
  • the upper layer signal receiving unit 206 outputs, for example, information regarding repeated transmission among the upper layer signals input from the demodulation / decoding unit 205 to the control unit 207.
  • the control unit 207 may specify, for example, at least one of the PDCCH resource used for repeated transmission and the PDSCH resource used for repeated transmission. For example, the control unit 207 identifies the PDCCH resource and the PDSCH resource based on at least one of the specified conditions, the information input from the upper layer signal receiving unit 206, and the information input from the DCI receiving unit 204. You can do it.
  • the control unit 207 outputs (in other words, an instruction) information indicating the specified PDCCH resource and PDSCH resource to the signal separation unit 203.
  • the common downlink signal (or common downlink channel) transmitted by the base station 100 can be received by both the two types of mobile stations, "type A" and "type B".
  • the mobile station 200 shown in FIG. 7 may be a mobile station belonging to type A.
  • the types of mobile stations are not limited to two types and may be three or more types.
  • a mobile station belonging to a type different from the type A described later may be a mobile station belonging to the type B described later.
  • a mobile station belonging to type A may recognize, for example, whether or not a signal is repeatedly transmitted over a plurality of physical resources in a common downlink channel.
  • the type A mobile station may hold, for example, information about a plurality of time resources (or a plurality of transmission intervals) in which the common downlink signal is repeatedly transmitted.
  • a Type A mobile station determines whether a signal is repeatedly transmitted over multiple physical resources in a common downlink channel, based on defined conditions or rules, or instructions from base station 100. You can. Further, the signal repeatedly transmitted may be, for example, a signal having the same content or a signal containing partially different content.
  • the type A mobile station may determine a plurality of physical resources used for the repeated transmission, receive signals assigned to each of the determined physical resources, and synthesize them.
  • the type A mobile station may be, for example, a RedCap mobile station, or may be a mobile station having at least one of the following characteristics (in other words, a characteristic, an attribute, or an ability).
  • a mobile station in which the number of receiving antennas mounted is equal to or less than the threshold value (for example, threshold value 1).
  • a mobile station that receives a common downlink channel in a frequency band equal to or higher than a threshold value for example, Frequency Range 2 (FR2)).
  • FR2 Frequency Range 2
  • the type A mobile station may be a mobile station that can be expected to be repeatedly transmitted and has characteristics different from the above-mentioned characteristics.
  • a mobile station belonging to type B (for example, referred to as a type B mobile station) is, for example, a mobile station capable of receiving a common downlink channel regardless of the setting of repeated transmission for type A (in other words, without recognizing it). good.
  • the type B mobile station may be, for example, a Rel-15 / 16 mobile station and may receive a common downlink channel according to the procedure of Rel-15 or Rel-16.
  • a type B mobile station may have the following features. (1) Rel-15 / 16 mobile station. (2) Among mobile stations that support Rel-17 or later, mobile stations that do not belong to type A.
  • the type A mobile station can expand the cell range (in other words, coverage) in which the downlink signal (for example, the common downlink signal) can be received by combining and receiving the signals repeatedly transmitted.
  • the downlink signal for example, the common downlink signal
  • the type B mobile station can perform a receiving operation based on, for example, the procedure of Rel-15 / 16, regardless of the signal or operation for the type A mobile station. Therefore, in the type B mobile station, it is not necessary to change the implementation according to the signal or operation for the type A mobile station.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing of the base station 100 and the mobile station 200.
  • Base station 100 uses, for example, physical resources (eg, time resources) used for a common downlink signal (eg, type0-PDCCH or PDSCH) that is repeatedly transmitted to mobile station 200 (eg, type A mobile station).
  • a common downlink signal eg, type0-PDCCH or PDSCH
  • the plurality of time resources used for repeated transmission to the type A mobile station may include the time resource set for the type B mobile station.
  • the plurality of time resources used for repetitive transmission to the type A mobile station may include other time resources in addition to the time resources set for the type B mobile station.
  • the base station 100 notifies the mobile station 200 of, for example, an upper layer signal (S102).
  • the mobile station 200 receives the uplink layer signal notified from the base station 100.
  • the upper layer signal may include, for example, a MIB. Further, the upper layer signal may include, for example, information regarding repeated transmission to the mobile station 200.
  • the mobile station 200 may determine, for example, a plurality of time resources used for repeated transmission set in the mobile station 200 based on the information contained in the upper layer signal (S103).
  • S103 the upper layer signal
  • FIG. 8 describes a case where information about a plurality of time resources set in the mobile station 200 is notified from the base station 100 to the mobile station 200 by an upper layer signal, but the present invention is not limited to this.
  • the information regarding the repetitive transmission may be specified in the standard, may be preset in the mobile station 200, or may be notified from the base station 100 to the mobile station 200 by the DCI included in the PDCCH.
  • the base station 100 repeatedly transmits PDCCH (for example, type0-PDCCH) in a plurality of time resources set in the mobile station 200 (S104). Further, the mobile station 200 receives, for example, a PDCCH repeatedly transmitted from the base station 100 in a plurality of determined time resources.
  • PDCCH for example, type0-PDCCH
  • the base station 100 transmits, for example, the PDSCH notified (in other words, scheduled) of the allocation by the PDCCH to the mobile station 200 (S105).
  • the mobile station 200 receives the PDSCH notified by the received PDCCH.
  • PDSCH may be repeatedly transmitted in the same manner as PDCCH (an example will be described later).
  • the type A mobile station (for example, mobile station 200) is a RedCap mobile station and the type B mobile station is a Rel-15 / 16 mobile station will be described.
  • the wireless frame, the slot, and the symbol are examples of units of physical resources (in other words, time resources) in the time domain.
  • the length of one radio frame may be 10 milliseconds.
  • one frame may be composed of, for example, a plurality of (for example, 10 or 20) slots.
  • one slot may be composed of, for example, a plurality of (for example, 14 or 12) symbols.
  • one symbol may be the smallest physical resource in the time domain.
  • a downlink signal (for example, a PDCCH or a common downlink control signal) may be repeatedly transmitted to a RedCap mobile station over a plurality of wireless frames.
  • the RedCap mobile station may receive the MIB contained in the SSB having high reception strength, for example, based on the same procedure as that of Rel-15 / 16.
  • the RedCap mobile station recognizes, for example, the system frame number (SFN) included in the received MIB, and slots from the sequence of the PBCH demodulation reference signal (for example, Demodulation Reference Signal (DMRS)).
  • SFN system frame number
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the timing may be recognized and the SSB index i of the received SSB may be determined.
  • the RedCap mobile station receives the PDCCH based on the information shown in the received MIB and the determined value of i, for example.
  • the value of slot number n 0 for example, equation (1)
  • the RedCap mobile station may repeatedly transmit the PDCCH when the SFN is, for example, the following radio frame, based on a predetermined rule or information notified by the MIB. It may be specified (in other words, recognized).
  • SFN 0,2,4,6, PDCCH may be transmitted repeatedly.
  • a wireless frame to be repeatedly transmitted for each of eight wireless frames (in other words, a group of eight wireless frames) is determined. The case will be described, but the number of wireless frames included in the above group is not limited to eight, and may be another number.
  • the plurality of time resources used for repeated transmission to the RedCap mobile station are set in the plurality of radio frames, respectively, in slots n 0 or n 0 + 1 (in other words,) notified by the MIB. Then, the time resource that can be set in the Rel-15 / 16 mobile station) is included.
  • a RedCap mobile station may hold information about radio frames used for repeated transmissions. The RedCap mobile station may then receive the type 0 -PDCCH in slots n 0 or n 0 + 1 in each of the radio frames used for repetitive transmission, for example.
  • the RedCap mobile station receives PDCCH reception accuracy (in other words, in other words) even when it has a smaller number of antennas as compared with the Rel-15 / 16 mobile station by synthesizing the repeatedly transmitted PDCCH. , Coverage) can be improved.
  • the time resource used for repeated transmission to the RedCap mobile station is set to the time resource set for the Rel-15 / 16 mobile station in each of the plurality of radio frames, the physical resource in which the PDCCH can be arranged is set. The increase can be suppressed.
  • a downlink signal (for example, PDCCH or a common downlink control signal) is repeatedly transmitted to the RedCap mobile station over a plurality of slots (for example, slot n 0 and slot n 0 + 1). good.
  • the RedCap mobile station may receive the MIB contained in the SSB having high reception strength, for example, based on the same procedure as that of Rel-15 / 16. Further, the RedCap mobile station may recognize, for example, the system frame number (SFN) included in the received MIB, recognize the slot timing from the DMRS sequence of PBCH, and determine the SSB index i of the received SSB. .. Further, the RedCap mobile station receives (or monitors) the PDCCH based on the information shown in the received MIB and the determined value of i, for example, the value of the slot number n 0 (for example, the expression (1)). May be calculated.
  • SFN system frame number
  • the RedCap mobile station for example, in slots n 0 and n 0 + 1 in a radio frame, as shown in FIG. 10, based on pre-defined rules or information notified by the MIB. It may be specified (in other words, recognized) that the PDCCH is repeatedly transmitted.
  • the RedCap mobile station recognizes that PDCCH may be repeatedly transmitted in slots n 0 and n 0 + 1 in a certain radio frame, and detects type 0-PDCCH. You may try. Also, for example, the RedCap mobile station may attempt to detect type 0-PDCCH by synthesizing the signals in slot n 0 and slot n 0 + 1.
  • the plurality of time resources used for repeated transmission to the RedCap mobile station are the slot n 0 (in other words, the unit time set in the Rel-15 / 16 mobile station) notified by the MIB. section), and it may include a slot n 0 +1 following the slot n 0.
  • the RedCap mobile station may hold information about radio frames used for repetitive transmission. The RedCap mobile station may then receive the type 0 -PDCCH in slots n 0 and n 0 + 1 in the radio frame used for repetitive transmission, for example.
  • the RedCap mobile station receives PDCCH reception accuracy (in other words, in other words) even when it has a smaller number of antennas than the Rel-15 / 16 mobile station by synthesizing the repeatedly transmitted PDCCH. , Coverage) can be improved.
  • the reception accuracy of PDCCH can be improved in a shorter time than in operation example 1. Can be improved.
  • the number of certain wireless frames described above may be one or a plurality.
  • a downlink signal (for example, PDCCH or a common downlink control signal) is repeatedly transmitted to the RedCap mobile station over a plurality of slots (for example, slot n 0 and slot n 0 -k).
  • k may be an integer of 0 or more.
  • the RedCap mobile station may receive the MIB contained in the SSB having high reception strength, for example, based on the same procedure as that of Rel-15 / 16. Further, the RedCap mobile station may recognize, for example, the system frame number (SFN) included in the received MIB, recognize the slot timing from the DMRS sequence of PBCH, and determine the SSB index i of the received SSB. .. Further, the RedCap mobile station receives (in other words, monitors) the PDCCH based on the information displayed in the received MIB and the determined value of i, and the value of the slot number n 0 (for example, the expression (1)). )) May be calculated.
  • SFN system frame number
  • the RedCap mobile station for example, in slots n 0 and n 0 -k in a radio frame, as shown in FIG. 11, based on pre-defined rules or information notified by the MIB. It may be specified (in other words, recognized) that the PDCCH is repeatedly transmitted.
  • the RedCap mobile station recognizes that PDCCH may be repeatedly transmitted in slots n 0 and n 0 -k in a certain radio frame, and detects type 0-PDCCH. You may try. Further, for example, the RedCap mobile station may attempt to detect type 0-PDCCH by synthesizing the signals of slot n 0 and slot n 0 -k.
  • the plurality of time resources used for repeated transmission to the RedCap mobile station are the slot n 0 (in other words, the unit time set in the Rel-15 / 16 mobile station) notified by the MIB. section), and it may include the early slot n 0 -k from slot n 0. Also, for example, the RedCap mobile station may hold information about radio frames used for repetitive transmission. Then, the RedCap mobile station may receive the type 0 -PDCCH in slots n 0 and n 0 -k in the radio frame used for repeated transmission, for example.
  • the RedCap mobile station receives PDCCH reception accuracy (in other words, in other words) even when it has a smaller number of antennas as compared with the Rel-15 / 16 mobile station by synthesizing the repeatedly transmitted PDCCH. , Coverage) can be improved.
  • the reception accuracy of PDCCH can be improved in a shorter time than in operation example 1. Can be improved.
  • the PDCCH is repeatedly transmitted, slot n 0, and, since the reception at an early slot n 0 -k than slot n 0, PDCCH at an earlier timing (e.g., slot n 0) Can be decrypted.
  • PDCCH for example, type0-PDCCH
  • the number of certain wireless frames described above may be one or a plurality.
  • the slot which PDCCH is repeatedly transmitted may even slot n 0 +1 and slot n 0 -k, slot n 0, may be slot n 0 +1 and slot n 0 -k. Further, the RedCap mobile station may be notified of a plurality of k values, and PDCCH may be repeatedly transmitted in slots n 0 -k corresponding to each of the plurality of ks.
  • the operation example 3 is applied when, for example, another channel or signal such as SSB or Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) is not arranged in slot n 0 -k, and the other channel or signal is used. It does not have to be applied if it is placed.
  • another channel or signal such as SSB or Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS)
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the slot used for repeated transmission includes the slot n 0 -k earlier than the slot n 0 has been described, but the present invention is not limited to this, and for example, the slot is slower than the slot n 0. Slots n 0 + k may be included.
  • a downlink signal (for example, a PDCCH or a common downlink control signal) is repeatedly transmitted to a RedCap mobile station over a slot associated with each of a plurality of SSB indexes (in other words, associated). You can.
  • the RedCap mobile station may receive the MIB contained in the SSB having high reception strength, for example, based on the same procedure as that of Rel-15 / 16. Further, the RedCap mobile station may recognize, for example, the system frame number (SFN) included in the received MIB, recognize the slot timing from the DMRS sequence of PBCH, and determine the SSB index i of the received SSB. .. Further, the RedCap mobile station receives (in other words, monitors) the PDCCH based on the information displayed in the received MIB and the determined value of i, and the value of the slot number n 0 (for example, the expression (1)). )) May be calculated.
  • SFN system frame number
  • the RedCap mobile station is calculated based on the SSB index i in a certain radio frame, as shown in FIG. 12, based on, for example, a predetermined rule or information notified by the MIB.
  • slot n 0 and slot n 0 +1, and, SSB index i + 2 PDCCH is repeatedly transmitted is identified that in the slot n 0 +2 and slot n 0 +3 calculated based on (in other words, recognition) You can do it.
  • a RedCap mobile station may repeatedly transmit PDCCH in slots n 0 , n 0 + 1, n 0 + 2 and n 0 + 3 within a radio frame. You may try to detect type0-PDCCH. Also, for example, the RedCap mobile station may attempt to detect type 0-PDCCH by synthesizing signals in slots n 0 , n 0 + 1, n 0 + 2 and n 0 + 3.
  • the plurality of time resources used for repeated transmission to the RedCap mobile station may include a plurality of slots associated with the index of at least one SSB among the plurality of SSBs.
  • the RedCap mobile station may hold information about radio frames used for repetitive transmission. The RedCap mobile station may then receive type 0-PDCCH, for example, in a slot in a radio frame used for repetitive transmission.
  • the RedCap mobile station receives PDCCH reception accuracy (in other words, in other words) even when it has a smaller number of antennas as compared with the Rel-15 / 16 mobile station by synthesizing the repeatedly transmitted PDCCH. , Coverage) can be improved.
  • the reception accuracy of PDCCH can be improved in a shorter time than in operation example 1. Can be improved.
  • PDCCH for example, type0-PDCCH
  • the number of certain wireless frames described above may be one or a plurality.
  • the SSB index for calculating the slot in which the PDCCH is repeatedly transmitted is not limited to i and i + 2, and may be other values.
  • the slot in which the PDCCH is repeatedly transmitted may be a slot different from slots n 0 , n 0 + 1, n 0 + 2 and n 0 + 3.
  • the RedCap mobile station may be set with slots associated with a specified number (for example, two) of SSB indexes having a higher reception intensity among the plurality of SSB indexes.
  • the RedCap mobile station may monitor slots n 0 and n 0 + 1 within a radio frame and detect type 0-PDCCH. Then, the RedCap mobile station may synthesize the detected PDCCHs with each other and decode the DCI, for example.
  • the base station 100 and the mobile station 200 are type A mobile stations based on information on a plurality of time resources including time resources (for example, slots) set in the type B mobile station. Determines the resources used for repeated transmissions to.
  • a type A mobile station can receive a downlink signal (for example, a common downlink signal) with the same coverage as a type B mobile station (for example, Rel-15 / 16 mobile station). Therefore, according to the present embodiment, the reception quality of the downlink signal in the mobile station 200 can be improved.
  • a downlink signal for example, a common downlink signal
  • a type B mobile station for example, Rel-15 / 16 mobile station
  • a Type A mobile station may receive a PDCCH on a plurality of time resources used for repetitive transmissions based on the time resources (eg, slots) notified by the MIB and the information about the repetitive transmissions.
  • the type B mobile station may receive the PDCCH in the time resource notified by the MIB, for example, regardless of the settings for the type A mobile station. Therefore, according to the present embodiment, there is no change in the method of receiving the common downlink signal in the type B mobile station according to the method of receiving the common downlink signal in the type A mobile station.
  • the downlink signal that is repeatedly transmitted is not limited to the PDCCH.
  • the downlink signal transmitted repeatedly may be, for example, at least one of the PDCCH and the PDSCH whose allocation is notified by the PDCCH.
  • repeated transmission may be applied to PDSCH scheduled by a plurality of repeatedly transmitted PDCCHs.
  • the RedCap mobile station can improve the PDSCH reception accuracy by combining PDSCH, for example, even if it has a smaller number of antennas than the Rel-15 / 16 mobile station.
  • PDSCH for example, a data signal
  • repetitive transmission may be applied to the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted in a certain radio frame.
  • a RedCap mobile station repeatedly transmits PDSCHs scheduled by each of a plurality of PDCCHs in a radio frame, as shown in FIG. 15, based on predetermined rules or information notified by the MIB. It may be specified that it will be done. Then, the RedCap mobile station may receive, for example, repeatedly transmit PDSCH, synthesize it, and decode the data.
  • the RedCap mobile station can improve the PDSCH reception accuracy by combining PDSCH, for example, even if it has a smaller number of antennas than the Rel-15 / 16 mobile station. Further, for example, in the RedCap mobile station, since the number of PDSCH receptions in the wireless frame is larger than that in the Rel-15 / 16, the reception accuracy can be further improved by synthesizing the PDSCH.
  • the RedCap mobile station PDSCH in the time resource after reception of multiple PDCCHs that are repeatedly transmitted in a radio frame by K0 which is notified by a combination of the upper layer signal and the parameters contained in the DCI in the PDCCH. May be recognized as receiving.
  • K0 is, for example, a value indicating the time offset between the PDCCH and the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the notification of K0> 0 to the RedCap mobile station may be specified in advance.
  • the RedCap mobile station does not have to buffer the signal corresponding to PDSCH before decoding the DCI, and can reduce the memory consumption.
  • a RedCap mobile station repeatedly transmits PDSCHs scheduled by each of a plurality of PDCCHs in a radio frame, as shown in FIG. 16, based on predetermined rules or information notified by the MIB. It may be specified that it will be done.
  • the RedCap mobile station may also specify, for example, that the PDSCH is located in slot n 0 + m and is used for repetitive transmission. Then, the RedCap mobile station may receive, for example, repeatedly transmit PDSCH, synthesize it, and decode the data.
  • m is a time offset and may be an integer of 0 or more.
  • the RedCap mobile station can improve the PDSCH reception accuracy by combining PDSCH, for example, even if it has a smaller number of antennas than the Rel-15 / 16 mobile station. Further, for example, in the RedCap mobile station, since the number of PDSCH receptions in the wireless frame is larger than that in the Rel-15 / 16, the reception accuracy can be further improved by synthesizing the PDSCH.
  • the RedCap mobile station may specify (or recognize) that the PDCCH is not repeatedly transmitted and the PDSCH is repeatedly transmitted.
  • the RedCap mobile station has a PDCCH transmitted in one slot of slot n 0 + 1 and a PDSCH (eg, slot n 0 + 1) scheduled by the PDCCH and a slot n 0 +. It may be recognized that the PDSCH of m is used for repeated transmission and may be received. As a result, the use of PDCCH resources can be suppressed and PDSCH can be transmitted repeatedly.
  • the RedCap mobile station may recognize that the parameter K0 included in the DCI in the PDCCH receives the PDSCH in the time resource after the reception of the plurality of PDCCHs repeatedly transmitted in a certain radio frame. ..
  • the notification of K0> 0 to the RedCap mobile station may be specified in advance.
  • the RedCap mobile station does not have to buffer the signal corresponding to PDSCH before decoding the DCI, and can reduce the memory consumption.
  • the operation of the variation 2 of the operation examples 2 to 4 is applied when, for example, another channel or signal such as SSB or CSI-RS is not arranged in the slot n 0 + m, and the other channel or signal is arranged. It does not have to be applied if it is.
  • the RedCap mobile station is notified of a plurality of K0s included in the DCI in the PDCCH, and the PDSCH is performed in a plurality of slots corresponding to each of the plurality of K0 values. May be transmitted repeatedly.
  • the information to be notified (carried), the frequency position (for example, the position of the subcarrier and the resource block), the length of time, and the modulation method may be the same.
  • the modulation method For example, at least one of the Modulation and Coding Scheme (MCS)
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • a different redundancy value (RV) may be applied to each of the PDSCH data transmitted repeatedly.
  • the CCE in repeated transmission of PDCCH in the User-specific Search Space (USS), the CCE may be the same but the frequency position may be different.
  • information about repeated transmission such as one or more radio frames, parameters k or m may be predetermined in the standard, for example, and is preset in the mobile station.
  • the base station 100 may notify the mobile station 200 implicitly or explicitly by control information such as MIB, upper layer signal or DCI.
  • an existing table for example, FIG. 3 is used.
  • a column corresponding to the parameter for the type A mobile station (for example, the parameter related to the repeated transmission) is added to (a) and FIG. 3 (b), and the parameter used for the repeated transmission is changed to the type A mobile station. It may be implicitly notified.
  • the association between the parameters used for repeated transmission in FIGS. 18 and 19 and other parameters is an example, and is not limited thereto. Alternatively, different tables may be set for the type A mobile station and the type B mobile station.
  • the PDCCH repeatedly transmitted in the above embodiment may be scrambled by, for example, System Information-Radio Network Temporary Identifier (SI-RNTI).
  • SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identifier
  • the signal synthesis method in the above embodiment may be, for example, a synthesis method called soft combining, or a reception method that uses a signal with a strong reception power and does not use a signal with a weak reception power.
  • the type A mobile station may synthesize PDCCH based on the channel estimation value after completing the channel estimation using DMRS for PDCCH.
  • the type A mobile station may synthesize signals on the PDCCH resource excluding DMRS, for example.
  • the Type A mobile station may be notified that the DMRS for PDCCH of the same sequence will be transmitted, and the Type A mobile station may synthesize DMRSs with each other.
  • the PDSCH repeatedly transmitted in the above embodiment may carry System Information Block type 1 (SIB1), other system information, or other common information.
  • SIB1 System Information Block type 1
  • the repetitive transmission to the type0-PDCCH and the PDSCH scheduled by the type0-PDCCH has been described, but the repetitively transmitted signal may be another common downlink signal.
  • the common downlink signal or common downlink channel include the following signals or channels.
  • RAR Random Access Preamble
  • PDSCH for message 4 Contention resolution
  • Paging PDCCH for group common DCI DCI format 2_0, 2_1, 2_2, 2_3, 2_X, etc.
  • one mobile station may switch between type A and type B.
  • type A coverage can be improved as described above, and by setting it to type B, the number of signal receptions can be reduced as compared with type A, and power consumption can be reduced. Can be reduced.
  • downlink communication has been described, but one embodiment of the present disclosure is not limited to this, and uplink communication or communication between mobile stations, for example, sidelink communication. May be applied to.
  • the state (for example, mode) of the type A mobile station may be RRC_IDLE mode, RRC_INACTIVE mode, or RRC_CONNECTED mode.
  • the state of the Type A mobile station may be before or after the RRC configuration.
  • the "upper layer signal” may be referred to as, for example, “RRC signal (RRC signaling)” or “MAC signal (MAC signaling)”.
  • the unit of the time resource is not limited to the wireless frame, the slot and the symbol, and may be another unit.
  • the radio frame length, the number of slots constituting the radio frame, and the number of symbols constituting the slots are not limited to the above-mentioned examples, and may be other numbers.
  • control signal may be a PDCCH transmitting the DCI of the physical layer, or a MAC or RRC of the upper layer.
  • the base station is a TRP (Transmission Reception Point), a cluster head, an access point, an RRH (Remote Radio Head), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a BS (Base Station), and a BTS (Base Transceiver). Station), master unit, gateway, etc. may be used. Further, in side link communication, a terminal may perform a substitute for a base station.
  • TRP Transmission Reception Point
  • a cluster head an access point
  • an RRH Remote Radio Head
  • eNodeB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver
  • PDSCH Uplink / Downlink
  • PDSCH has been described as an example in the above embodiment, it can be applied not only to PDSCH but also to PUSCH or PRACH.
  • PDSCH used for data transmission has been described as an example, but the present invention is not limited to PDSCH and may be applied to PDCCH or PBCH used for transmission of control information.
  • the reference signal is a signal known to both the base station and the mobile station, and is sometimes called an RS (Reference Signal) or a pilot signal.
  • the reference signal may be DMRS, CSI-RS (Channel State Informaton --Reference Signal), TRS (Tracking Reference Signal), PTRS (Phase Tracking Reference Signal), CRS (Cell-specific Reference Signal).
  • the unit of time resource is not limited to one or a combination of slots and symbols, for example, frame, superframe, subframe, slot, timeslot subslot, minislot or symbol, OFDM (Orthogonal). It may be a time resource unit such as a Frequency Division Multiplexing) symbol or an SC-FDMA (Single Carrier --Frequency Division Multiplexing) symbol, or another time resource unit. Further, the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above-described embodiment, and may be another number of symbols.
  • PDCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PUSCH / PDSCH may be PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)
  • PUCCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • 5G NR system architecture and protocol stack> 3GPP is working towards the next release of fifth-generation mobile phone technology (also simply referred to as "5G"), including the development of a new wireless access technology (NR) that operates in the frequency range up to 100 GHz.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the first edition of the 5G standard was completed at the end of 2017, which allows us to move on to trial and commercial deployment of terminals (eg, smartphones) that comply with the 5G NR standard.
  • the system architecture assumes NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides the UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) by the NG-C interface (for example, a specific core entity that performs AMF).
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in FIG. 20 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • An overview of Layer 2 features is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels.
  • Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to a corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communication (mMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates, which are about three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC stricter requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for UL and DL respectively for user plane latency) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km 2 equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries for low-cost equipment (15 years). Can be required.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service. Can be done.
  • TTI also referred to as TTI
  • the subcarrier spacing may be contextually optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each of the uplink and downlink.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on the frequency index in the frequency domain and the symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 21 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when the routing to AMF cannot be determined from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information towards AMF; -Setting up and disconnecting; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in RRC_INAC
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -NAS signaling security; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including checking roaming authority; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Policy rule enforcement for packet inspection and user plane parts; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility if applicable
  • -External PDU Protocol Data Unit
  • Policy rule enforcement for packet inspection and user plane parts
  • -Traffic usage report -Uplink classifier to support the routing of
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -Assignment and management of IP addresses for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in the User Plane Function (UPF) for routing traffic to the appropriate destination; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • FIG. 22 shows some of the NAS portion of the interaction between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) as the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is a higher layer signaling (protocol) used to configure UEs and gNBs.
  • AMF will prepare UE context data (which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • the gNB then activates AS security along with the UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE in response to the RRC Reconfiguration message, thereby performing reconfiguration for setting up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB). ..
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with the gNodeB during operation and the signaling radio bearer between the gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • RRC RadioResourceControl
  • IE Information Element
  • FIG. 23 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) is considering three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the first-stage specifications for high-capacity, high-speed communication (eMBB: enhanced mobile-broadband) have been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC Standardization for massive machine-type communications is included.
  • FIG. 23 shows some examples of conceptual use scenarios for IMT since 2020 (see, eg, ITU-RM. 2083, FIG. 21).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to realize these future applications such as wireless control of industrial production process or manufacturing process, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grid, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the NR URLLC in Release 15 includes that the target user plane latency is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink) as an important requirement.
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplinks, slot-level iterations in data channels, And includes pre-emption on the downlink. Preemption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and the already allocated resource is used for other transmissions with later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technology enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 goal BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connecting devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR point of view, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power from the perspective of the UE and allows for longer battery life.
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 levels), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values depending on the use case). It can be 1 ⁇ s or a few ⁇ s depending on the frequency range and short latencies of about 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the target user plane).
  • NR URLLC there may be some technical enhancements from the viewpoint of the physical layer.
  • These technological enhancements include enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, repetition of PDCCH, and increase of PDCCH monitoring.
  • the enhancement of UCI is related to the enhancement of enhanced HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) and CSI feedback.
  • PUSCH enhancements related to minislot level hopping and retransmission / repetition enhancements.
  • mini slot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • TTI Transmission Time Interval
  • QoS Quality of Service
  • GRR Guaranteed Bit Rate QoS flow
  • QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the quality of service ID (QFI) is identified in the PDU session by the quality of service ID (QFI) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB) for the PDU session, eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • NAS level packet filters in UEs and 5GCs associate UL packets and DL packets with QoS flows, while AS level mapping rules in UEs and NG-RANs associate UL QoS flows and DL QoS flows with Servicers.
  • FIG. 24 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 23) interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support applications that affect traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (Refer to PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • Policy Control Function Policy Control Function
  • the Application Function which is considered to be trusted by the operator, can interact directly with the associated Network Function.
  • Application Functions that are not allowed to access Network Functions directly by the operator interact with related Network Functions using the release framework to the outside via NEF.
  • FIG. 24 shows a further functional unit of the 5G architecture, namely Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • a QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service is set in operation.
  • a transmitter that transmits the including request to at least one of the 5GC functions eg, NEF, AMF, SMF, PCF, UPF, etc.
  • An application server eg, AF with a 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing. Furthermore, if an integrated circuit technology that replaces an LSI appears due to advances in semiconductor technology or another technology derived from it, it is naturally possible to integrate functional blocks using that technology. There is a possibility of applying biotechnology.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as functions.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators / demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, airplanes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but any type of device, device, system that is not portable or fixed, such as a smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication using a combination of these, in addition to data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • it includes controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the mobile station repeatedly transmits to the second type mobile station based on the information about a plurality of second time resources including the first time resource set in the first type mobile station. It includes a control circuit for determining a resource to be used and a receiving circuit for receiving a signal in the resource.
  • the plurality of second time resources include the first time resource set for each of the plurality of radio frames.
  • the plurality of second time resources include a first unit time interval in which the first time resource is set, and a second unit time interval following the first unit time interval. ..
  • the plurality of second time resources include a first unit time interval in which the first time resource is set, and a second unit time interval earlier than the first unit time interval.
  • the plurality of second time resources are associated with an index of at least one SSB (Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel Block) transmitted by beams different from each other. Includes unit time intervals.
  • SSB Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel Block
  • the number of antennas of the second type mobile station is equal to or less than the threshold value.
  • the signal is a signal common to a plurality of mobile stations including the first type mobile station and the second type mobile station.
  • the signal is at least one of a control signal and a data signal whose allocation is notified by the control signal.
  • the signal includes at least a data signal
  • the plurality of second time resources are set to the first time resource of the previous period in which a control signal for notifying the allocation of the data signal is transmitted. It is set to the first unit time section and the second unit time section obtained by adding an offset to the first unit time section.
  • the signal includes a control signal and a data signal whose allocation is notified by the control signal, and in the plurality of second time resources, the receiving circuit is at least one time resource.
  • the control signal is received in, and the data signal is received in the time resource after the at least one time resource.
  • the information regarding the plurality of second time resources is predetermined, preset in the mobile station, or notified from the base station to the mobile station.
  • the base station repeatedly transmits to the second type mobile station based on the information about a plurality of second time resources including the first time resource set in the first type mobile station. It includes a control circuit for determining a resource to be used and a transmission circuit for transmitting a signal in the resource.
  • the mobile station is a second type mobile station based on information on a plurality of second time resources including a first time resource set in the first type mobile station.
  • the resource used for the repeated transmission to is determined, and the signal is received in the resource.
  • the base station is a second type mobile station based on information on a plurality of second time resources including a first time resource set in the first type mobile station.
  • a resource to be used for repeated transmission to is determined, and a signal is transmitted in the resource.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 207 Control unit 102 DCI generation unit 103 Upper layer signal generation unit 104, 208 Coding / modulation unit 105 Signal arrangement unit 106,209 Transmission unit 107, 201 Antenna 108, 202 Receiver unit 109, 205 Demodulation / decoding Part 200 Mobile station 203 Signal separation part 204 DCI receiving part 206 Upper layer signal receiving part

Abstract

移動局は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する制御回路と、リソースにおいて信号を受信する受信回路と、を具備する。

Description

移動局、基地局、受信方法及び送信方法
 本開示は、移動局、基地局、受信方法及び送信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。国際標準化団体である3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、LTE/LTE-Advancedシステムの高度化と、LTE/LTE-Advancedシステムとは必ずしも後方互換性を有しない新しい方式であるNew Radio Access Technology(New RAT又はNRとも呼ぶ)(例えば、非特許文献1を参照)の両面から、5G通信システムの高度化が検討されている。
 しかしながら、移動局における下り信号の受信品質を向上する方法について検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、移動局における下り信号の受信品質を向上できる移動局、基地局、受信方法及び送信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る移動局は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する制御回路と、前記リソースにおいて信号を受信する受信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、移動局における下り信号の受信品質を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
type0-Physical Downlink Control Channel(type0-PDCCH)を受信する手順の一例を示す図 beam sweepingの一例を示す図 Master Information Block(MIB)に含まれるパラメータの一例を示すブロック図 基地局の一部の構成例を示すブロック図 移動局の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 移動局の構成例を示すブロック図 基地局及び移動局の動作例を示すフローチャート 動作例1に係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例2に係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例3に係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例4に係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例4に係る繰り返し送信の他の例を示す図 動作例1~4のバリエーションに係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例2~4のバリエーション1に係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例2~4のバリエーション2に係る繰り返し送信の一例を示す図 動作例2~4のバリエーション2に係る繰り返し送信の一例を示す図 MIBに含まれるパラメータの一例を示すブロック図 MIBに含まれるパラメータの一例を示すブロック図 端末におけるPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)受信及びPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)送信の動作例を示すフローチャート 端末におけるPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)送信の動作例を示すフローチャート 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [Reduced Capability NR Devices]
 例えば、Release 17(以下、Rel-17 NRと呼ぶ)では、Release 15又は16(以下、Rel-15/16NRと呼ぶ)に対応する移動局(例えば、端末、又は、User Equipment(UE)とも呼ぶ)と比較して、一部の機能又は性能を制限することで消費電力又はコストを削減し、多様なユースケースをサポートする移動局(例えば、NR端末とも呼ぶ)を実現するための仕様が策定される見込みである。なお、このような移動局は、例えば、Reduced Capability NR Devices、RedCap、RedCap移動局、NR-Lite、又は、NR-Lightと呼ばれることもある。
 [移動局がtype0-PDCCHを受信する手順]
 図1は、移動局が、複数の移動局に共通の下り信号(例えば、「共通下り信号」と呼ぶ)の1つであるtype0-Physical Downlink Control Channel(type0-PDCCH)を受信する手順の一例を示す図である。
 type0-PDCCHは、例えば、セル(例えば、基地局又はgNBとも呼ぶ)との接続状態にない移動局(例えば、RRC_IDLE modeの移動局)でもセルの情報を取得するために受信可能な信号である。例えば、図1に示すように、RRC IDLE modeの移動局(例えば、UEs 1及びUEs 2)は、(1)Synchronization Signal(SS)/Physical Broadcast Channel(PBCH) Block(SSB)によって運ばれるMaster Information Block(MIB)の情報を受信後、(2)type0-PDCCH(図1ではPDCCHと表す)を受信し、受信したPDCCHによってスケジューリングされるPDSCH(例えば、System Information Block(SIB)を含む)を受信してよい(例えば、非特許文献3を参照)。
 例えば、基地局は、時間毎に複数のSSBを送信可能である。例えば、複数のSSBは、まとめて「SSB burst set」とも呼ばれる。例えば、異なる時間に送信されるSSBには、異なるSSB index(図1では、SSB index=0~3)が設定され、SSB毎に異なるビームによって送信されてよい。移動局は、例えば、検出したSSBのindexのうち、受信強度(換言すると、受信品質)の高い1つのSSBのindexを選択してよい(例えば、SSB index iとしてよい)。この手順は、例えば、「ビームスウィーピング(beam sweeping)」とも呼ばれる。
 図2は、beam sweepingの一例を示す図である。図2において、例えば、左側の1つ又は複数の移動局では、SSB index 1の受信強度が他のSSBの受信強度よりも高く、i=1が選択されてよい。同様に、図2において、例えば、右側の1つ又は複数の移動局では、SSB index 2の受信強度が他のSSBの受信強度よりも高く、i=2が選択されてよい。
 また、SSBを構成するPBCHによって運ばれるMIBには、例えば、「controlResourceSetZero」及び「searchSpaceZero」といったPDCCHに関するパラメータが含まれてよい。
 controlResourceSetZeroは、例えば、図3(a)に示すtype0-PDCCHに対するControl Resource Set(CORESET)に関する情報(例えば、table for CORESET for type0-PDCCH)の「Index」を伝達(又は通知)してよい。移動局は、例えば、MIBに含まれるcontrolResourceSetZeroに基づいて、type0-PDCCHに対するCORESETを特定してよい。
 また、searchSpaceZeroは、例えば、図3(b)に示すtype0-PDCCHに対するSearch space(又は、monitoring occasions)に関する情報(例えば、table for search space (monitoring occasion) for type0-PDCCH)の「Index」を伝達(又は通知)してよい。移動局は、例えば、MIBに含まれるsearchSpaceZeroに基づいて、type0-PDCCHに対するサーチスペースを特定してよい。
 また、例えば、controlResourceSetZeroによって設定される「SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern」が1の場合、移動局は、スロットn0又はスロットn0+1に配置されるtype0-PDCCHをモニタしてよい。また、例えば、SS/PBCH block and CORESET multiplexing patternが2又は3の場合、移動局は、スロットn0に配置されるtype0-PDCCHをモニタしてよい。なお、スロットの番号n0は、例えば、次式(1)に基づいて算出されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、「M」及び「O」は、searchSpaceZeroによって設定される値であり、「i」は、上述したbeam sweepingによって選択されるSSB indexを表し、「Nslot frame,μ」は、無線フレームあたりのスロットの数を表し、「μ」は、numerologyと呼ばれるパラメータである。これらのパラメータは、例えば、移動局間で共通の値でよい。
 移動局は、例えば、受信したtype0-PDCCHによって運ばれる下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))によってスケジューリングされるPDSCHの物理リソースを特定(換言すると、認識)してよい。そして、移動局は、例えば、PDSCH上のSIBを受信してよい。
 以上の手順により、beam sweepingによって同じSSB index iを選択した移動局のグループは、iから算出されるスロットn0(及び、スロットn0+1)をモニタし、共通のtype0-PDCCH、及び、当該type0-PDCCHによってスケジューリングされる共通のPDSCHを受信できる。
 [移動局に搭載されるアンテナ数]
 例えば、Rel-15/16をサポートする移動局(以下、Rel-15/16移動局とも呼ぶ)には、少なくとも2つの受信アンテナポート(又は、使用する帯域によっては少なくとも4つの受信アンテナポート)のサポートが想定される(例えば、非特許文献4を参照)。したがって、Rel-15/16移動局には、少なくとも2つ(使用帯域によっては4つ)の受信アンテナの搭載が想定され得る。
 その一方で、RedCap移動局には、例えば、コスト削減又は小型機器への搭載のため、Rel-15/16移動局と比較して、搭載される受信アンテナ数の削減が検討される(例えば、非特許文献2を参照)。
 例えば、Rel-15/16移動局は、複数のアンテナ又は増幅器を用いてアンテナ間の合成受信が可能である。合成受信により、例えば、基地局から離れている移動局であっても、下り信号の受信精度を向上できる。また、移動局が有するアンテナ数が多いほど、下り信号を受信可能な距離(例えば、基地局と移動局との距離)が長くなる。換言すると、移動局のアンテナ数が多いほど、カバレッジが広くなる。
 その一方で、RedCap移動局のように、Rel-15/16移動局と比較して、受信アンテナ数の少ない移動局は、アンテナ間の合成受信の効果が少なく、下り信号を受信可能な距離が短くなりやすい。換言すると、RedCap移動局は、Rel-15/16移動局と比較して、カバレッジが狭くなりやすい。
 本開示の一実施例では、例えば、RedCap移動局のように受信アンテナ数の少ない移動局のカバレッジを拡張する方法について説明する。
 なお、type0-PDCCH、及び、type0-PDCCHによってスケジュールされるPDSCHは、例えば、Rel-15/16移動局及びRedCap移動局を含む複数の移動局の間において共通に受信され得る。このため、RedCap移動局のカバレッジ拡張のために、type0-PDCCH又はPDSCHといった信号(以下、「共通下り信号」又は「共通下りチャネル」とも呼ぶ)の送受信方式を変更する場合には、Rel-15/16をサポートする基地局(以下、Rel-15/16基地局とも呼ぶ)又はRel-15/16移動局の設計変更が生じないことが期待される。
 本開示の一実施例によれば、例えば、RedCap移動局は、RedCap移動局と種別(タイプ)が異なる移動局(例えば、Rel-15/16移動局)と同等のカバレッジにおいて共通下り信号の受信が可能になる。また、本開示の一実施例によれば、例えば、RedCap移動局と種別が異なる移動局における共通下り信号の受信方法を変更せずに、RedCap移動局のカバレッジを拡張可能である。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、基地局100、及び、移動局200を備える。
 図4は、本実施の形態に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図4に示す基地局100において、制御部101(例えば、制御回路に相当)は、第1種別(例えば、後述するタイプB)の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別(例えば、後述するタイプA)の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する。送信部106(例えば、送信回路に相当)は、決定したリソースにおいて信号を送信する。
 図5は、本実施の形態に係る移動局200の一部の構成例を示すブロック図である。図5に示す移動局200において、制御部207(例えば、制御回路に相当)は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する。受信部202(例えば、受信回路に相当)は、決定したリソースにおいて信号を受信する。
 なお、「時間リソース」は、例えば、「送信区間」、「送信機会(transmission occasion)」、又は、「モニタ機会(monitoring occasion)」と読み替えてもよい。
 [基地局の構成]
 図6は、本実施の形態に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図6において、基地局100は、制御部101と、DCI生成部102と、上位レイヤ信号生成部103と、符号化・変調部104と、信号配置部105と、送信部106と、アンテナ107と、受信部108と、復調・復号部109と、を有する。
 制御部101は、例えば、繰り返し送信(又は、repetitionとも呼ぶ)を行う時間リソース(換言すると、送信区間)を決定してよい。制御部101は、例えば、RedCap移動局の想定される受信性能(例えば、アンテナ数)に基づいて、繰り返し送信を行う時間リソースを決定してよい。制御部101は、例えば、決定した時間リソースに関する情報を、DCI生成部102及び上位レイヤ信号生成部103の少なくとも一方に出力してよい。
 また、制御部101は、例えば、type0-PDCCHの物理リソース(例えば、PDCCHリソースと呼ぶ)、及び、type0-PDCCHによってスケジューリングされるPDSCHの物理リソース(例えば、PDSCHリソースと呼ぶ)を示す情報を信号配置部105へ出力(換言すると、指示)する。
 DCI生成部102は、例えば、制御部101から入力される時間リソースに関する情報に基づいて、繰り返し送信に関するパラメータを明示的又は暗示的に通知する情報を含む下り制御情報(例えば、DCI)を生成し、信号配置部105へ出力してよい。
 上位レイヤ信号生成部103は、例えば、制御部101から入力される時間リソースに関する情報に基づいて、繰り返し送信に関するパラメータを明示的又は暗示的に通知する情報を含む上位レイヤ信号(例えば、Radio Resource Control(RRC)パラメータ、又は、higher layer parameterとも呼ぶ)を生成し、符号化・変調部104へ出力する。上位レイヤ信号には、例えば、MIBが含まれてよい。
 符号化・変調部104は、下りデータ(例えば、PDSCH)及び上位レイヤ信号生成部103から入力される上位レイヤ信号を誤り訂正符号化及び変調し、変調後の信号を信号配置部105に出力する。
 信号配置部105は、制御部101からの指示に基づいて、DCI生成部102から入力されるDCIを、PDCCHリソース(例えば、繰り返し送信に使用されるPDCCHリソース)に配置(換言すると、割り当て又はマッピング)する。また、信号配置部105は、制御部101からの指示に基づいて、符号化・変調部104から入力される信号のうち、MIBと異なる信号を、PDSCHリソース(例えば、繰り返し送信に使用されるPDSCHリソース)に配置する。また、信号配置部105は、符号化・変調部104から入力されるMIBを、PBCHの物理リソース(例えば、PBCHリソース)に配置する。信号配置部105は、リソースに配置された信号を、送信部106に出力する。
 送信部106は、信号配置部105から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換等の無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ107に出力する。
 アンテナ107は、送信部106から入力される信号(換言すると、下り信号)を移動局200(例えば、RedCap移動局)に向けて放射する。また、アンテナ107は、移動局200から送信された上り信号を受信し、受信部202に出力する。
 上り信号は、例えば、上りデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、又は、ランダムアクセスチャネル(例えば、Physical Random Access Channel(PRACH))といったチャネルの信号でもよい。
 受信部108は、アンテナ107から入力される信号に対して、周波数変換等の無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を復調・復号部109に出力する。
 復調・復号部109は、例えば、受信部108から入力される信号を復調及び復号して、上り信号を出力する。
 [移動局の構成]
 図7は、本実施の形態に係る移動局200の構成例を示すブロック図である。移動局200は、例えば、RedCap移動局といった後述する「タイプA」の移動局でもよい。
 図7において、移動局200は、アンテナ201と、受信部202と、信号分離部203と、DCI受信部204と、復調・復号部205と、上位レイヤ信号受信部206と、制御部207と、符号化・変調部208と、送信部209と、を有する。
 アンテナ201は、基地局100が送信した下り信号を受信し、受信部202に出力する。また、アンテナ201は、送信部209から入力される上り信号(例えば、上りデータ信号)を基地局100に対して放射する。
 受信部202は、アンテナ201から入力される信号に対して、周波数変換等の無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部203に出力する。
 信号分離部203は、例えば、制御部207からの指示に従って、受信部202から入力される信号から、PDCCHリソースに配置された信号(例えば、DCI)を抽出(換言すると、分離)し、DCIをDCI受信部204へ出力する。また、信号分離部203は、制御部207からの指示に従って、PDSCHリソースに配置されたデータ信号を抽出(換言すると、分離)し、データ信号を復調・復号部205へ出力する。また、信号分離部203は、例えば、PBCHリソースに配置されたMIBを抽出し、MIBを復調・復号部205へ出力する。
 DCI受信部204は、例えば、信号分離部203から入力されるDCIを復号し、復号して得られた情報のうち、繰り返し送信に関する情報を制御部207に出力する。
 復調・復号部205は、例えば、信号分離部203から入力されるデータ信号及びMIBを復調及び誤り訂正復号して、データ又は上位レイヤ信号を得る。復調・復号部205は、復号により得られた上位レイヤ信号(MIBを含む)を上位レイヤ信号受信部206に出力する。
 上位レイヤ信号受信部206は、例えば、復調・復号部205から入力される上位レイヤ信号のうち、繰り返し送信に関する情報を制御部207に出力する。
 制御部207は、例えば、繰り返し送信に使用されるPDCCHリソース、及び、繰り返し送信に使用されるPDSCHリソースの少なくとも一方を特定してよい。例えば、制御部207は、規定された条件、上位レイヤ信号受信部206から入力される情報、及び、DCI受信部204から入力される情報の少なくとも一つに基づいて、PDCCHリソース及びPDSCHリソースを特定してよい。制御部207は、特定したPDCCHリソース及びPDSCHリソースを示す情報を信号分離部203へ出力(換言すると、指示)する。
 [基地局100及び移動局200の動作例]
 次に、上述した基地局100及び移動局200の動作例について説明する。
 本実施の形態では、例えば、基地局100が送信する共通下り信号(又は、共通下りチャネル)を、「タイプA」及び「タイプB」の2つのタイプの移動局の双方において受信可能である。例えば、図7に示す移動局200は、タイプAに属する移動局でよい。
 なお、以下では、2つのタイプの移動局について説明するが、移動局のタイプは2種類に限定されず、3種類以上でもよい。例えば、後述するタイプAと異なるタイプに属する移動局は、後述するタイプBに属する移動局としてよい。
 <タイプA>
 タイプAに属する移動局(例えば、タイプA移動局と呼ぶ)は、例えば、共通下りチャネルにおいて、複数の物理リソースに亘って信号が繰り返し送信されるか否かを認知してよい。換言すると、タイプA移動局は、例えば、共通下り信号が繰り返し送信される複数の時間リソース(又は、複数の送信区間)に関する情報を保持してよい。
 例えば、タイプA移動局は、規定された条件又はルール、あるいは基地局100からの指示に基づいて、共通下りチャネルにおいて、複数の物理リソースに亘って信号が繰り返し送信されるか否かを決定してよい。また、繰り返し送信される信号は、例えば、同じ内容の信号でもよいし、部分的に異なる内容を含む信号でもよい。
 タイプA移動局は、例えば、繰り返し送信される場合、繰り返し送信に使用される複数の物理リソースを決定し、決定した複数の物理リソースそれぞれに割り当てられた信号を受信し、合成してよい。
 タイプA移動局は、例えば、RedCap移動局でもよく、以下の特徴(換言すると、特性、属性又は能力)の少なくとも一つを有する移動局でもよい。
 (1)「カバレッジ拡張の対象である移動局」、「繰り返し送信される信号を受信する移動局」又は「RedCap移動局」であることを基地局100へ通知する移動局。
 (2)実装される受信アンテナ数が閾値以下(例えば、閾値=1本)の移動局。
 (3)サポート可能な受信アンテナポート数が閾値以下(例えば、閾値=2)の移動局。
 (4)サポート可能な最大Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)レイヤ数(又はrank数)が閾値以下(例えば、閾値=2)の移動局。
 (5)共通下りチャネルを閾値以上の周波数帯域(例えば、Frequency Range 2(FR2))において受信する移動局。
 (6)Rel-17以降をサポートする移動局。
 なお、タイプA移動局は、繰り返し送信の設定が期待され得る移動局であって、上述した特徴と異なる特徴を有する移動局でもよい。
 <タイプB>
 タイプBに属する移動局(例えば、タイプB移動局と呼ぶ)は、例えば、タイプAに対する繰り返し送信の設定に依らず(換言すると、認知することなく)、共通下りチャネルを受信可能な移動局でよい。
 タイプB移動局は、例えば、Rel-15/16移動局でよく、Rel-15又はRel-16の手順に従って共通下りチャネルを受信してよい。例えば、タイプB移動局は、以下の特徴を有してもよい。
 (1)Rel-15/16移動局。
 (2)Rel-17以降をサポートする移動局のうち、タイプAに属しない移動局。
 このように、タイプA移動局は、繰り返し送信される信号を合成受信することにより、下り信号(例えば、共通下り信号)を受信可能なセル範囲(換言すると、カバレッジ)を拡大できる。
 また、タイプB移動局は、タイプA移動局に対する信号又は動作に依らず、例えば、Rel-15/16の手順に基づく受信動作が可能である。よって、タイプB移動局では、タイプA移動局に対する信号又は動作に応じて実装を変更しなくてよい。
 図8は基地局100及び移動局200の処理の一例を示すフローチャートである。
 基地局100は、例えば、移動局200(例えば、タイプA移動局)に対して繰り返し送信される共通下り信号(例えば、type0-PDCCH又はPDSCH)に使用される物理リソース(例えば、時間リソース)を決定する(S101)。例えば、タイプA移動局に対する繰り返し送信に使用される複数の時間リソースには、タイプB移動局に設定される時間リソースが含まれてよい。換言すると、タイプA移動局に対する繰り返し送信に使用される複数の時間リソースには、タイプB移動局に設定される時間リソースに加え、他の時間リソースが含まれてよい。
 基地局100は、例えば、上位レイヤ信号を移動局200へ通知する(S102)。移動局200は、基地局100から通知される上りレイヤ信号を受信する。上位レイヤ信号には、例えば、MIBが含まれてよい。また、上位レイヤ信号には、例えば、移動局200に対する繰り返し送信に関する情報が含まれてよい。
 移動局200は、例えば、上位レイヤ信号に含まれる情報に基づいて、移動局200に設定される繰り返し送信に使用される複数の時間リソースを決定してよい(S103)。なお、図8では、移動局200に設定される複数の時間リソースに関する情報が、上位レイヤ信号によって基地局100から移動局200へ通知される場合について説明するが、これに限定されない。繰り返し送信に関する情報は、例えば、規格において規定されてもよく、移動局200に予め設定されてもよく、PDCCHに含まれるDCIによって基地局100から移動局200へ通知されてもよい。
 基地局100は、例えば、移動局200に設定された複数の時間リソースにおいて、PDCCH(例えば、type0-PDCCH)を繰り返し送信する(S104)。また、移動局200は、例えば、決定した複数の時間リソースにおいて基地局100から繰り返し送信されるPDCCHを受信する。
 また、基地局100は、例えば、PDCCHによって割り当てを通知された(換言すると、スケジューリングされた)PDSCHを移動局200へ送信する(S105)。また、移動局200は、受信したPDCCHによって割り当てを通知されたPDSCHを受信する。なお、PDSCHは、PDCCHと同様、繰り返し送信されてもよい(一例は後述する)。
 次に、繰り返し送信の動作例について説明する。
 なお、以下の動作例では、一例として、タイプA移動局(例えば、移動局200)がRedCap移動局であり、タイプB移動局がRel-15/16移動局である場合について説明する。
 また、以下の動作例において、無線フレーム、スロット、シンボルは、それぞれ時間領域の物理リソース(換言すると、時間リソース)の単位の一例である。例えば、1無線フレームの長さは10ミリ秒でよい。また、1フレームは、例えば、複数(例えば、10個又は20個)のスロットから構成されてよい。また、1スロットは、例えば、複数(例えば、14個又は12個)のシンボルから構成されてよい。例えば、1シンボルが時間領域における最小の物理リソースでよい。
 <動作例1>
 動作例1では、例えば、RedCap移動局に対して、複数の無線フレームに亘って下り信号(例えば、PDCCH又は共通下り制御信号)が繰り返し送信されてよい。
 RedCap移動局は、例えば、Rel-15/16と同様の手順に基づいて、受信強度の高いSSBに含まれるMIBを受信してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに含まれるシステムフレーム番号(System Frame Number(SFN))を認識し、PBCHの復調用参照信号(例えば、Demodulation Reference Signal(DMRS)のシーケンスから、スロットタイミングを認識し、受信したSSBのSSB index iを決定してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに示される情報、及び、決定したiの値に基づいて、PDCCHを受信(又はモニタ)するスロット番号n0の値(例えば、式(1))を算出してよい。
 また、RedCap移動局は、例えば、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、SFNが、例えば、次のような無線フレームである場合にPDCCHが繰り返し送信されることを特定(換言すると、認識)してよい。
 例えば、PDCCHが繰り返し送信される無線フレームは、床関数Floor(SFN / 8)の値が同じフレームのうち、{SFN mod 2 = 0}を満たすフレームでよい。例えば、SFN=0,2,4,6において、PDCCHが繰り返し送信されてよい。同様に、SFN=8,10,12,14においてもPDCCHが繰り返し送信されてよい。なお、SFN=0,2,4,6とSFN=8,10,12,14とで、PDCCHによって通知される情報又はPDCCHリソースは異なってもよい。なお、ここでは、8個の無線フレーム(換言すると、8個の無線フレームのグループ)毎に、繰り返し送信が行われる無線フレーム(例えば、{SFN mod 2 = 0}を満たす無線フレーム)を決定する場合について説明するが、上記グループに含まれる無線フレーム数は8個に限らず、他の個数でもよい。
 例えば、図9に示すように、RedCap移動局は、SFN=0,2,4,6それぞれのスロットn0、及び、SFN=0,2,4,6それぞれのスロットn0+1において、PDCCHが繰り返し送信される可能性があると認識し、type0-PDCCHの検出を試みてよい。また、例えば、RedCap移動局は、SFN=0,2,4,6それぞれのスロットn0の信号を合成して、type0-PDCCHの検出を試みてもよい。また、同様に、RedCap移動局は、例えば、SFN=0,2,4,6それぞれのスロットn0+1の信号を合成して、type0-PDCCHの検出を試みてよい。
 このように、動作例1では、RedCap移動局に対する繰り返し送信に使用される複数の時間リソースは、複数の無線フレームにそれぞれ設定される、MIBによって通知されるスロットn0又はn0+1(換言すると、Rel-15/16移動局に設定され得る時間リソース)を含む。例えば、RedCap移動局は、繰り返し送信に使用される無線フレームに関する情報を保持してよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信に使用される無線フレームそれぞれにおけるスロットn0又はn0+1でtype0-PDCCHを受信してよい。
 動作例1によれば、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDCCHの合成により、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDCCHの受信精度(換言すると、カバレッジ)を向上できる。
 また、RedCap移動局に対する繰り返し送信に使用される時間リソースは、複数の無線フレームそれぞれにおける、Rel-15/16移動局に設定される時間リソースに設定されるので、PDCCHが配置され得る物理リソースの増加を抑制できる。
 また、PDCCHが配置され得る物理リソースは、Rel-15/16と同様であるため、Rel-15/16移動局に対する設計を変更しなくてよい。
 <動作例2>
 動作例2では、例えば、RedCap移動局に対して、複数のスロット(例えば、スロットn0及びスロットn0+1)に亘って下り信号(例えば、PDCCH又は共通下り制御信号)が繰り返し送信されてよい。
 RedCap移動局は、例えば、Rel-15/16と同様の手順に基づいて、受信強度の高いSSBに含まれるMIBを受信してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに含まれるシステムフレーム番号(SFN)を認識し、PBCHのDMRSのシーケンスから、スロットタイミングを認識し、受信したSSBのSSB index iを決定してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに示される情報、及び、決定したiの値に基づいて、PDCCHを受信(又はモニタ)するスロット番号n0の値(例えば、式(1))を算出してよい。
 また、RedCap移動局は、例えば、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、図10に示すように、或る無線フレーム内のスロットn0及びスロットn0+1においてPDCCHが繰り返し送信されることを特定(換言すると、認識)してよい。
 例えば、図10に示すように、RedCap移動局は、或る無線フレーム内のスロットn0及びスロットn0+1において、PDCCHが繰り返し送信される可能性があると認識し、type0-PDCCHの検出を試みてよい。また、例えば、RedCap移動局は、スロットn0及びスロットn0+1の信号を合成して、type0-PDCCHの検出を試みてもよい。
 このように、動作例2では、RedCap移動局に対する繰り返し送信に使用される複数の時間リソースは、MIBによって通知されるスロットn0(換言すると、Rel-15/16移動局に設定される単位時間区間)、及び、スロットn0に後続するスロットn0+1を含んでよい。また、例えば、RedCap移動局は、繰り返し送信に使用される無線フレームに関する情報を保持してよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信に使用される無線フレームにおけるスロットn0及びn0+1でtype0-PDCCHを受信してよい。
 動作例2によれば、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDCCHの合成により、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDCCHの受信精度(換言すると、カバレッジ)を向上できる。
 また、例えば、或る無線フレームにおいてPDCCHを合成する回数(換言すると、受信回数)がRel-15/16と比較して多いため、動作例1と比較して、短い時間でPDCCHの受信精度を向上できる。
 また、PDCCHが配置され得る物理リソースは、Rel-15/16と同様であるため、Rel-15/16移動局に対する設計を変更しなくてよい。
 なお、上述した或る無線フレームの数は、1つでもよく、複数でもよい。
 また、動作例2は、例えば、SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern=1が通知されるRedCap移動局に適用され、SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern=2又は3が通知されるRedCap移動局に適用されなくてもよい。これにより、RedCap移動局は、例えば、SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern=1が通知される場合にモニタリングする2つのスロットn0及びn0+1を活用して、繰り返し送信される下り信号を受信可能になる。
 <動作例3>
 動作例3では、例えば、RedCap移動局に対して、複数のスロット(例えば、スロットn0及びスロットn0-k)に亘って下り信号(例えば、PDCCH又は共通下り制御信号)が繰り返し送信されてよい。なお、kは、0以上の整数でよい。
 RedCap移動局は、例えば、Rel-15/16と同様の手順に基づいて、受信強度の高いSSBに含まれるMIBを受信してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに含まれるシステムフレーム番号(SFN)を認識し、PBCHのDMRSのシーケンスから、スロットタイミングを認識し、受信したSSBのSSB index iを決定してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに示される情報、及び、決定したiの値に基づいて、PDCCHを受信(換言すると、モニタ)するスロット番号n0の値(例えば、式(1))を算出してよい。
 また、RedCap移動局は、例えば、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、図11に示すように、或る無線フレーム内のスロットn0及びスロットn0-kにおいてPDCCHが繰り返し送信されることを特定(換言すると、認識)してよい。
 例えば、図11に示すように、RedCap移動局は、或る無線フレーム内のスロットn0及びスロットn0-kにおいて、PDCCHが繰り返し送信される可能性があると認識し、type0-PDCCHの検出を試みてよい。また、例えば、RedCap移動局は、スロットn0及びスロットn0-kの信号を合成して、type0-PDCCHの検出を試みてもよい。
 このように、動作例3では、RedCap移動局に対する繰り返し送信に使用される複数の時間リソースは、MIBによって通知されるスロットn0(換言すると、Rel-15/16移動局に設定される単位時間区間)、及び、スロットn0より早いスロットn0-kを含んでよい。また、例えば、RedCap移動局は、繰り返し送信に使用される無線フレームに関する情報を保持してよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信に使用される無線フレームにおけるスロットn0及びn0-kでtype0-PDCCHを受信してよい。
 動作例3によれば、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDCCHの合成により、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDCCHの受信精度(換言すると、カバレッジ)を向上できる。
 また、例えば、或る無線フレームにおいてPDCCHを合成する回数(換言すると、受信回数)がRel-15/16と比較して多いため、動作例1と比較して、短い時間でPDCCHの受信精度を向上できる。
 また、例えば、RedCap移動局は、繰り返し送信されるPDCCHを、スロットn0、及び、スロットn0よりも早いスロットn0-kにおいて受信するので、より早いタイミング(例えば、スロットn0)でPDCCHを復号可能になる。
 また、PDCCH(例えば、type0-PDCCH)が配置され得る物理リソースは、Rel-15/16と同様であるため、Rel-15/16移動局に対する設計を変更しなくてよい。
 なお、上述した或る無線フレームの数は、1つでもよく、複数でもよい。
 また、PDCCHが繰り返し送信されるスロットは、スロットn0+1及びスロットn0-kでもよく、スロットn0、スロットn0+1及びスロットn0-kでもよい。また、RedCap移動局には、複数のkの値が通知され、複数のkそれぞれに対応するスロットn0-kにおいてPDCCHが繰り返し送信されてもよい。
 また、動作例3は、例えば、スロットn0-kにSSB又はChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)といった他のチャネル又は信号が配置されていない場合に適用され、他のチャネル又は信号が配置されている場合に適用されなくてもよい。
 また、動作例3では、繰り返し送信に使用されるスロットに、スロットn0よりも早いスロットn0-kが含まれる場合について説明したが、これに限定されず、例えば、スロットn0よりも遅いスロットn0+kが含まれてもよい。
 <動作例4>
 動作例4では、例えば、RedCap移動局に対して、複数のSSB indexそれぞれに紐付く(換言すると、関連付けられた)スロットに亘って下り信号(例えば、PDCCH又は共通下り制御信号)が繰り返し送信されてよい。
 RedCap移動局は、例えば、Rel-15/16と同様の手順に基づいて、受信強度の高いSSBに含まれるMIBを受信してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに含まれるシステムフレーム番号(SFN)を認識し、PBCHのDMRSのシーケンスから、スロットタイミングを認識し、受信したSSBのSSB index iを決定してよい。また、RedCap移動局は、例えば、受信したMIBに示される情報、及び、決定したiの値に基づいて、PDCCHを受信(換言すると、モニタ)するスロット番号n0の値(例えば、式(1))を算出してよい。
 また、RedCap移動局は、例えば、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、図12に示すように、或る無線フレーム内の、SSB index iに基づいて算出されるスロットn0及びスロットn0+1、及び、SSB index i+2に基づいて算出されるスロットn0+2及びスロットn0+3においてPDCCHが繰り返し送信されることを特定(換言すると、認識)してよい。
 例えば、図12に示すように、RedCap移動局は、或る無線フレーム内のスロットn0、n0+1、n0+2及びn0+3において、PDCCHが繰り返し送信される可能性があると認識し、type0-PDCCHの検出を試みてよい。また、例えば、RedCap移動局は、スロットn0、n0+1、n0+2及びn0+3の信号を合成して、type0-PDCCHの検出を試みてもよい。
 このように、動作例4では、RedCap移動局に対する繰り返し送信に使用される複数の時間リソースは、複数のSSBのうち少なくとも一つのSSBのindexに関連付けられた複数のスロットを含んでよい。また、例えば、RedCap移動局は、繰り返し送信に使用される無線フレームに関する情報を保持してよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信に使用される無線フレームにおけるスロットにおいてtype0-PDCCHを受信してよい。
 動作例4によれば、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDCCHの合成により、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDCCHの受信精度(換言すると、カバレッジ)を向上できる。
 また、例えば、或る無線フレームにおいてPDCCHを合成する回数(換言すると、受信回数)がRel-15/16と比較して多いため、動作例1と比較して、短い時間でPDCCHの受信精度を向上できる。
 また、PDCCH(例えば、type0-PDCCH)が配置され得る物理リソースは、Rel-15/16と同様であるため、Rel-15/16移動局に対する設計を変更しなくてよい。
 なお、上述した或る無線フレームの数は、1つでもよく、複数でもよい。
 また、PDCCHが繰り返し送信されるスロットを算出するためのSSB indexは、i及びi+2に限定されず、他の値でもよい。換言すると、PDCCHが繰り返し送信されるスロットは、スロットn0、n0+1、n0+2及びn0+3と異なるスロットでもよい。例えば、RedCap移動局には、複数のSSB indexのうち、受信強度がより高い規定数(例えば、2個)のSSB indexに関連付けられたスロットが設定されてもよい。
 また、例えば、RedCap移動局に設定された複数のスロット(例えば、スロットn0、n0+1、n0+2及びn0+3)では、同一のビーム(例えば、RedCap移動局によって選択されたSSB index =iに対応するビーム)によってPDCCHが送信されてもよい。
 なお、動作例4は、例えば、MIBにおいてM=1/2が通知される場合に適用され、M=1/2が適用されない場合(例えば、M=1の場合)に適用されなくてもよい。M=1/2の場合、例えば、図13に示すように、スロットあたり2つのSSB indexに対応するPDCCHが配置される。例えば、図13に示すように、スロットn0及びn0+1において、SSB index=0及び1それぞれに対応するPDCCHの双方が配置されてもよい。
 例えば、RedCap移動局は、或る無線フレーム内のスロットn0及びn0+1をモニタリングし、type0-PDCCHを検出してもよい。そして、RedCap移動局は、例えば、検出したPDCCH同士を合成し、DCIを復号してもよい。この方法により、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDCCHの合成により、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDCCHの受信精度を向上できる。また、例えば、スロットにおけるPDCCHの受信回数がRel-15/16と比較して多いため、より短い時間でPDCCHの受信精度を向上できる。また、M=1/2の場合、M=1の場合と比較して、繰り返し送信に使用されるスロットが少なくてよい。
 以上、繰り返し送信の動作例について説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100及び移動局200は、タイプB移動局に設定される時間リソース(例えば、スロット)を含む複数の時間リソースに関する情報に基づいて、タイプA移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する。
 これにより、例えば、タイプA移動局において、タイプB移動局(例えば、Rel-15/16移動局)と同等のカバレッジにおいて下り信号(例えば、共通下り信号)が受信可能になる。よって、本実施の形態によれば、移動局200における下り信号の受信品質を向上できる。
 また、タイプA移動局に対する繰り返し送信において、タイプB移動局に設定される時間リソースを含む複数の時間リソースが使用される。例えば、タイプA移動局は、MIBによって通知される時間リソース(例えば、スロット)と、繰り返し送信に関する情報とに基づいて、繰り返し送信に使用される複数の時間リソースにおいてPDCCHを受信してよい。その一方で、タイプB移動局は、例えば、タイプA移動局に対する設定に依らず、MIBによって通知される時間リソースにおいてPDCCHを受信してよい。よって、本実施の形態によれば、タイプA移動局における共通下り信号の受信方法による、タイプB移動局における共通下り信号の受信方法に変更は生じない。
 (動作例1~4のバリエーション)
 動作例1~4において、PDCCHが繰り返し送信される場合について説明したが、繰り返し送信される下り信号は、PDCCHに限らない。繰り返し送信される下り信号は、例えば、PDCCH、及び、PDCCHによって割り当てが通知されるPDSCHの少なくとも一方でもよい。
 例えば、繰り返し送信される複数のPDCCHによってスケジューリングされるPDSCHに対して繰り返し送信が適用されてもよい。
 例えば、RedCap移動局は、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、図14に示すように、SFN=0,2,4及び6の無線フレームにおいてPDSCHが繰り返し送信されることを特定してよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDSCHを受信して合成し、データを復号してもよい。なお、PDSCHが繰り返し送信される無線フレームは、SFN=0,2,4及び6の無線フレームに限定されない。
 RedCap移動局は、PDSCHの合成により、例えば、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDSCHの受信精度を向上できる。
 また、例えば、RedCap移動局は、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、SFN=0及び2の無線フレームにおいてPDCCHが繰り返し送信され、SFN=0及び2よりも後方のSFN=4及び6の無線フレームにおいてPDSCHが繰り返し送信されることを認識してもよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDCCH同士を受信して合成し、DCIを復号後、PDSCH同士を受信して合成し、データを復号してもよい。この方法により、RedCap移動局は、例えば、DCIの復号前にPDSCHに相当し得る信号をバッファしなくてもよく、メモリ消費量を抑制できる。
 なお、ここでは、RedCap移動局が、SFN=0,2においてPDCCHを受信し、SFN=4,6においてPDSCHを受信する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、RedCap移動局は、繰り返し送信される複数の送信区間(例えば、SFN=0,2,4の無線フレーム)のうち、少なくとも一つの送信区間においてPDCCH(例えば、制御信号)を受信し、上記少なくとも一つの送信区間以後の送信区間(例えば、SFN=4,6の無線フレーム)において、PDSCH(例えば、データ信号)を受信してもよい。
 (動作例2~4のバリエーション1)
 動作例2~4において、或る無線フレームにおいて送信されるPDCCHによってスケジューリングされるPDSCHに対して繰り返し送信が適用されてもよい。
 例えば、RedCap移動局は、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、図15に示すように、或る無線フレーム内の複数のPDCCHそれぞれによってスケジュールされるPDSCHが繰り返し送信されることを特定してよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDSCHを受信して合成し、データを復号してもよい。
 RedCap移動局は、PDSCHの合成により、例えば、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDSCHの受信精度を向上できる。また、例えば、RedCap移動局では、Rel-15/16と比較して無線フレームにおけるPDSCHの受信回数が多いため、PDSCHの合成により受信精度をより向上できる。
 また、例えば、RedCap移動局は、上位レイヤ信号とPDCCH内のDCIに含まれるパラメータの組み合わせによって通知されるK0により、或る無線フレームにおいて繰り返し送信される複数のPDCCHの受信後の時間リソースにおいてPDSCHを受信することを認識してもよい。K0は、例えば、PDCCHと、PDCCHによってスケジューリングされるPDSCHとの間の時間オフセットを示す値である。例えば、RedCap移動局に対するK0>0の通知が予め規定されてもよい。この方法により、RedCap移動局は、例えば、DCIの復号前にPDSCHに相当し得る信号をバッファしなくてもよく、メモリ消費量を抑制できる。
 (動作例2~4のバリエーション2)
 動作例2~4において、或る無線フレームにおいて送信されるPDCCHによってスケジューリングされるPDSCHに加え、他のスロットに配置されるPDSCHに対して繰り返し送信が適用されてもよい。
 例えば、RedCap移動局は、予め規定されたルール、又は、MIBによって通知された情報に基づいて、図16に示すように、或る無線フレーム内の複数のPDCCHそれぞれによってスケジュールされるPDSCHが繰り返し送信されることを特定してよい。また、RedCap移動局は、例えば、スロットn0+mにPDSCHが配置され、繰り返し送信に使用されることを特定してもよい。そして、RedCap移動局は、例えば、繰り返し送信されるPDSCHを受信して合成し、データを復号してもよい。
 なお、mは、時間オフセットであり、0以上の整数でよい。
 RedCap移動局は、PDSCHの合成により、例えば、Rel-15/16移動局と比較して少ない数のアンテナを有する場合でも、PDSCHの受信精度を向上できる。また、例えば、RedCap移動局では、Rel-15/16と比較して無線フレームにおけるPDSCHの受信回数が多いため、PDSCHの合成により受信精度をより向上できる。
 または、例えば、図17に示すように、RedCap移動局は、PDCCHは繰り返し送信されず、PDSCHが繰り返し送信されることを特定(又は、認識)してもよい。例えば、図17に示すように、RedCap移動局は、スロットn0+1の1スロットにおいてPDCCHが送信され、当該PDCCHによってスケジュールされるPDSCH(例えば、スロットn0+1)と、スロットn0+mのPDSCHとが繰り返し送信に使用されると認識して、受信してもよい。これにより、PDCCHリソースの使用を抑制し、PDSCHを繰り返し送信できる。
 また、例えば、RedCap移動局は、PDCCH内のDCIに含まれるパラメータK0により、或る無線フレームにおいて繰り返し送信される複数のPDCCHの受信後の時間リソースにおいてPDSCHを受信することを認識してもよい。例えば、RedCap移動局に対するK0>0の通知が予め規定されてもよい。この方法により、RedCap移動局は、例えば、DCIの復号前にPDSCHに相当し得る信号をバッファしなくてもよく、メモリ消費量を抑制できる。
 また、動作例2~4のバリエーション2の動作は、例えば、スロットn0+mにSSB又はCSI-RSといった他のチャネル又は信号が配置されていない場合に適用され、他のチャネル又は信号が配置されている場合に適用されなくてもよい。
 また、動作例2~4のバリエーション2の動作は、例えば、RedCap移動局に対して、PDCCH内のDCIに含まれるK0が複数通知され、複数のK0の値それぞれに対応する複数のスロットにおいてPDSCHが繰り返し送信されてもよい。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 上記実施の形態では、繰り返し送信されるPDCCH及びPDSCHのそれぞれにおいて、通知される(運ばれる)情報、周波数位置(例えば、サブキャリア、リソースブロックの位置)、時間の長さ、及び、変調方式(例えば、Modulation and Coding Scheme(MCS))の少なくとも一つが同じでもよい。又は、繰り返し送信されるPDSCHの各データにおいて、異なるredundancy value(RV)が適用されてもよい。あるいは、User-specific Search Space (USS)におけるPDCCHの繰り返し送信において、CCEが同じであって、周波数位置が異なってもよい。
 上記実施の形態において、1つ又は複数の無線フレーム、パラメータk又はmといった繰り返し送信(又は、複数の送信区間)に関する情報は、例えば、規格において予め規定されてもよく、移動局に予め設定されてもよく、MIB、上位レイヤ信号又はDCIといった制御情報によって暗示的又は明示的に基地局100から移動局200へ通知されてもよい。
 また、上記実施の形態において、例えば、図18及び図19に示すように、MIBによって通知されるCORESET for type0-PDCCH(又は、monitoring occasions for type0-PDCCH)において、既存のテーブル(例えば、図3(a)及び図3(b))に対して、タイプA移動局用のパラメータ(例えば、繰り返し送信に関するパラメータ)に対応する列が追加され、繰り返し送信に使用されるパラメータがタイプA移動局に対して暗示的に通知されてもよい。なお、図18及び図19における繰り返し送信に使用されるパラメータと、他のパラメータとの関連付けは一例であり、これに限定されない。または、タイプA移動局用と、タイプB移動局用とで異なるテーブルが設定されてもよい。
 また、上記実施の形態において繰り返し送信されるPDCCHは、例えば、System Information - Radio Network Temporary Identifier(SI-RNTI)によってスクランブリングされてもよい。
 また、上記実施の形態における信号の合成方法は、例えば、soft combiningと呼ばれる合成方法でもよく、受信電力の強い信号を使用し、受信電力の弱い信号を使用しない受信方法でもよい。
 また、上記実施の形態におけるPDCCHの合成において、タイプA移動局は、PDCCH用DMRSを用いてチャネル推定を完了後に、チャネル推定値に基づいてPDCCHを合成してもよい。換言すると、タイプA移動局は、例えば、PDCCHリソースのうち、DMRSを除いたリソース上の信号を合成してもよい。または、同じ系列(sequence)であるPDCCH用DMRSが送信されることがタイプA移動局に通知され、タイプA移動局がDMRS同士を合成してもよい。
 また、上記実施の形態において繰り返し送信されるPDSCHによって、System Information Block type1 (SIB1)、他のシステム情報、又は、他の共通情報が運ばれてもよい。
 また、上記実施の形態では、type0-PDCCH、及び、type0-PDCCHによってスケジューリングするPDSCHに対する繰り返し送信について説明したが、繰り返し送信される信号は、他の共通下り信号でもよい。共通下り信号又は共通下りチャネルの例として、以下の信号又はチャネルが挙げられる。
 RAR(Random Access Preamble)
 PDSCH for message 4 (Contention resolution)
 Paging
 PDCCH for group common DCI (DCI format 2_0, 2_1, 2_2, 2_3, 2_X, etc.)
 また、上記実施の形態において、1つの移動局が、タイプA及びタイプBを切り替えてもよい。例えば、移動局は、タイプAに設定されることで、上述したようにカバレッジを向上でき、タイプBに設定されることで、タイプAと比較して信号の受信回数を低減でき、消費電力を低減できる。
 上記実施の形態では、下りリンクの通信について説明したが、本開示の一実施例は、これに限らず、上りリンクの通信、又は、移動局同士の通信、例えば、サイドリンク(sidelink)の通信に適用されてもよい。
 また、上記実施の形態において、時間方向の繰り返し送信に限らず、周波数方向の繰り返し送信が実施されてもよい。
 上記実施の形態では、タイプA移動局の状態(例えば、モード)は、RRC_IDLE mode、RRC_INACTIVE mode、又は、RRC_CONNECTED modeでもよい。換言すると、タイプA移動局の状態は、RRC configurationの前でも後でもよい。
 また、上記実施の形態において、「上位レイヤ信号」は、例えば、「RRC信号(RRC signaling)」又は「MAC信号(MAC signaling)」と呼ぶこともある。
 また、上記実施の形態において、時間リソースの単位は、無線フレーム、スロット及びシンボルに限定されず、他の単位でもよい。また、無線フレーム長、無線フレームを構成するスロット数、及び、スロットを構成するシンボル数は、上述した例に限定されず、他の個数でもよい。
 (制御信号)
 上記実施の形態において、制御信号は、物理層のDCIを送信するPDCCHでもよく、上位レイヤのMAC又はRRCでもよい。
 (基地局)
 上記実施の形態において、基地局は、TRP(Transmission Reception Point)、クラスタヘッド、アクセスポイント、RRH(Remote Radio Head)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、BS(Base Station)、BTS(Base Transceiver Station)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の代わりを端末が行ってもよい。
 (上りリンク/下りリンク)
 上記実施の形態において、PDSCHを例に説明したが、PDSCHに限らず、PUSCH又はPRACHにも適用できる。
 (データチャネル/制御チャネル)
 上記実施の形態において、データ送信に用いるPDSCHを例に説明したが、PDSCHに限らず、制御情報の送信に用いるPDCCH又はPBCHに適用してもよい。
 (参照信号)
 上記実施の形態において、参照信号は、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、RS (Reference Signal)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、DMRS、CSI-RS(Channel State Informaton - Reference Signal)、TRS(Tracking Reference Signal)、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)、CRS(Cell-specific Reference Signal)であってもよい。
 (時間間隔)
 上記実施の形態において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロットサブスロット、ミニスロット又は、シンボル、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier - Frequency Division Multiplexing)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (サイドリンクへの適用)
 上記実施の形態は、V2X(Vehicle to Everything)又は端末間通信に用いるSidelinkを用いた通信にも適用してよい。その場合、PDCCHをPSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PUSCH/PDSCHをPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PUCCHをPSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)としてもよい。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図20に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図21は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図22は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージを用いてgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図23は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図23は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図21参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図22を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図24は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図23に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図24は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る移動局は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する制御回路と、前記リソースにおいて信号を受信する受信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記複数の第2時間リソースは、複数の無線フレームそれぞれに設定される前記第1時間リソースを含む。
 本開示の一実施例において、前記複数の第2時間リソースは、前記第1時間リソースが設定される第1単位時間区間、及び、前記第1単位時間区間に後続する第2単位時間区間を含む。
 本開示の一実施例において、前記複数の第2時間リソースは、前記第1時間リソースが設定される第1単位時間区間、及び、前記第1単位時間区間より早い第2単位時間区間を含む。
 本開示の一実施例において、前記複数の第2時間リソースは、互いに異なるビームによって送信される複数のSSB(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel Block)のうち少なくとも一つのSSBのインデックスに関連付けられた複数の単位時間区間を含む。
 本開示の一実施例において、前記第2種別の移動局が有するアンテナ数は閾値以下である。
 本開示の一実施例において、前記信号は、前記第1種別の移動局及び前記第2種別の移動局を含む複数の移動局に共通の信号である。
 本開示の一実施例において、前記信号は、制御信号、及び、前記制御信号によって割り当てが通知されるデータ信号の少なくとも一方である。
 本開示の一実施例において、前記信号は、少なくとも、データ信号を含み、前記複数の第2時間リソースは、前記データ信号の割り当てを通知する制御信号が送信される前期第1時間リソースが設定される第1単位時間区間、及び、前記第1単位時間区間にオフセットを加えた第2単位時間区間に設定される。
 本開示の一実施例において、前記信号は、制御信号、及び、前記制御信号によって割り当てを通知されるデータ信号を含み、前記複数の第2時間リソースにおいて、前記受信回路は、少なくとも一つの時間リソースにおいて前記制御信号を受信し、前記少なくとも一つの時間リソース以後の時間リソースにおいて前記データ信号を受信する。
 本開示の一実施例において、前記複数の第2時間リソースに関する情報は、予め規定される、前記移動局に予め設定される、又は、基地局から前記移動局へ通知される。
 本開示の一実施例に係る基地局は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する制御回路と、前記リソースにおいて信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る受信方法において、移動局は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定し、前記リソースにおいて信号を受信する。
 本開示の一実施例に係る送信方法において、基地局は、第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定し、前記リソースにおいて信号を送信する。
 2020年4月17日出願の特願2020-074118の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,207 制御部
 102 DCI生成部
 103 上位レイヤ信号生成部
 104,208 符号化・変調部
 105 信号配置部
 106,209 送信部
 107,201 アンテナ
 108,202 受信部
 109,205 復調・復号部
 200 移動局
 203 信号分離部
 204 DCI受信部
 206 上位レイヤ信号受信部

Claims (14)

  1.  第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する制御回路と、
     前記リソースにおいて信号を受信する受信回路と、
     を具備する移動局。
  2.  前記複数の第2時間リソースは、複数の無線フレームそれぞれに設定される前記第1時間リソースを含む、
     請求項1に記載の移動局。
  3.  前記複数の第2時間リソースは、前記第1時間リソースが設定される第1単位時間区間、及び、前記第1単位時間区間に後続する第2単位時間区間を含む、
     請求項1に記載の移動局。
  4.  前記複数の第2時間リソースは、前記第1時間リソースが設定される第1単位時間区間、及び、前記第1単位時間区間より早い第2単位時間区間を含む、
     請求項1に記載の移動局。
  5.  前記複数の第2時間リソースは、互いに異なるビームによって送信される複数のSSB(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel Block)のうち少なくとも一つのSSBのインデックスに関連付けられた複数の単位時間区間を含む、
     請求項1に記載の移動局。
  6.  前記第2種別の移動局が有するアンテナ数は閾値以下である、
     請求項1に記載の移動局。
  7.  前記信号は、前記第1種別の移動局及び前記第2種別の移動局を含む複数の移動局に共通の信号である、
     請求項1に記載の移動局。
  8.  前記信号は、制御信号、及び、前記制御信号によって割り当てが通知されるデータ信号の少なくとも一方である、
     請求項1に記載の移動局。
  9.  前記信号は、少なくとも、データ信号を含み、
     前記複数の第2時間リソースは、前記データ信号の割り当てを通知する制御信号が送信される前期第1時間リソースが設定される第1単位時間区間、及び、前記第1単位時間区間にオフセットを加えた第2単位時間区間を含む、
     請求項1に記載の移動局。
  10.  前記信号は、制御信号、及び、前記制御信号によって割り当てを通知されるデータ信号を含み、
     前記複数の第2時間リソースにおいて、前記受信回路は、少なくとも一つの時間リソースにおいて前記制御信号を受信し、前記少なくとも一つの時間リソース以後の時間リソースにおいて前記データ信号を受信する、
     請求項1に記載の移動局。
  11.  前記複数の第2時間リソースに関する情報は、予め規定される、前記移動局に予め設定される、又は、基地局から前記移動局へ通知される、
     請求項1に記載の移動局。
  12.  第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定する制御回路と、
     前記リソースにおいて信号を送信する送信回路と、
     を具備する基地局。
  13.  移動局は、
     第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定し、
     前記リソースにおいて信号を受信する、
     受信方法。
  14.  基地局は、
     第1種別の移動局に設定される第1時間リソースを含む複数の第2時間リソースに関する情報に基づいて、第2種別の移動局に対する繰り返し送信に使用されるリソースを決定し、
     前記リソースにおいて信号を送信する、
     送信方法。
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